SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 61
и направления развития
вычислительной техники
Макаркина Александра Сергеевна
Москва, 2013
преподаватель:
3000 лет до н. э. — в Древнем Вавилоне были изобретены первые
счёты — абак.
Доска абака была разделена линиями на полосы, счёт осуществлялся
с помощью размещённых на полосах камней или других подобных
предметов.
500 лет до н. э. — в Китае появился более «современный»
вариант абака с косточками на соломинках — суаньпань.
Суаньпань представляет собой прямоугольную раму, в которой
параллельно друг другу протянуты проволоки или веревки числом
от девяти и более. Перпендикулярно этому направлению суаньпань
перегорожен на две неравные части.
XVI век — в России появились счёты, в которых было 10
деревянных шариков на проволоке.
Первые счетные устройства
На древней миниатюре
Арифметика решает спор о
преимуществах
аналитических расчетов, их
ведет Боций (на рисунке
слева), над счетом на
линиях, которым занимается
Пифагор (справа).
Первые механические суммирующие машины
1492 год — Леонардо да Винчи
(1452-1519)
в одном из своих дневников приводит эскиз 13-разрядного
суммирующего устройства с десятизубцовыми кольцами.
1623 – Вильгельм Шиккард,
(1592-1635)
был другом астронома Кеплера,
профессор университета Тюбингена, разрабатывает
устройство на основе зубчатых колес («считающие
часы») для сложения и вычитания шестиразрядных
десятичных чисел. Было ли устройство реализовано
при жизни изобретателя, достоверно неизвестно
Блез Паскаль (1623–1662)
Французский религиозный мыслитель,
математик и физик
Основатель математической теории
вероятностей, изобретатель шприца и
гидравлического пресса, он также
придумал и первое механической
счётное устройство - суммирующую
машину (калькулятор).
Суммирующая машина Паскаля (1642 г.)
Изобрёл он ее для своего отца, сборщика налогов. Правда, есть ещё и сведения о том, что она
никогда не использовалось, поскольку ее изготовление было безумно дорого. Но это только
конец истории. На самом деле, против устройства, которое называлось «Паскалиной»
выступили мелкие клерки, боявшиеся потерять работу. С дрогой стороны, то есть с точки
зрения работодателей: клерк конечно же стоил меньше, чем счётная машина! И всё же во
Франции она имела место быть в употреблении до 1799 года.
В суммирующей машине Паскаля десятичные цифры шестизначного числа задавались
поворотами дисков с цифровыми делениями, а результат операции можно было
прочитать в шести окошечках — по одному на каждую цифру десятичного числа).
Диски были механически связаны, при
сложении можно было учесть «перенос
единицы» в следующий десятичный
разряд. Диск «единиц» был связан с
диском «десятков», диск «десятков» — с
диском «сотен» и т.д. Если при повороте
диск проходил через 0, то следующий диск
поворачивался на один зубец. Этот
поворот, в свою очередь, мог вызвать
поворот на зубец следующего диска
(например, при прибавлении 1 к числу 99)
и т.д.
известный немецкий философ и математик
Лейбниц построил механический
калькулятор, который выполнял умножение,
деление, сложение и вычитание.
Арифмометр Лейбница (1673 г.)
Готфрид Вильгельм Лейбниц
(1646 - 1716)
"Арифмометр К.Томаса"
Посмотреть видео
1801- Жозеф Мари Жаккар
(1752 - 1834)
Появление перфокарт (1801 г.)
французский изобретатель
разработал ткацкий станок, в котором вышиваемый
узор определялся перфокартами. Серия карт могла
быть заменена, и смена узора не требовала изменений
в механике станка. Это было важной вехой в истории
программирования.
1822 год — Чарльз Бэббидж
(1791-1871)
английский математик изобрёл, но не смог построить,
первую разностную машину (специализированный
арифмометр для автоматического построения
математических таблиц)
Он назвал её Аналитической машиной (Analytical
Engine). Он не смог довести работы до конца по той
причине, что Analytical Engine оказалась слишком
сложна для техники того времени. Но идеи, которые он
озвучил, – это были действительно революционные
идеи!
Он придумал практически современный компьютер, но
не в электронном, а в механическом исполнении.
Аналитическая машина Чарльза Бэббиджа
3. Устройство, управляющее последовательностью операций
в машине (Бэббидж никак его не назвал, сейчас
используется термин «устройство управления»);
4. Устройства ввода и вывода данных.
По замыслу Бэббиджа,
Analytical Engine имела следующие функциональные
узлы:
1. «Склад» для хранения чисел (память);
2. «Мельница», арифметическое устройство (процессор);
В 1991 году, к двухсотлетию со дня рождения ученого,
сотрудники лондонского Музея науки воссоздали по его
чертежам 2,6-тонную «разностную машину №2», а в 2000 году
– еще и 3,5-тонный принтер Бэббиджа. Оба устройства,
изготовленные по технологиям середины XIX века,
превосходно работают – в расчётах Бэббиджа было найдено
всего две ошибки
Часть машины Бэббиджа, собранная после его смерти сыном из частей, найденных в лаборатории.
Бэббидж разрабатывал конструкцию аналитической машины
в одиночку. Он часто посещал промышленные выставки, где
были представлены различные новинки науки и техники.
Именно там состоялось его знакомство с Адой Августой
Лавлейс (дочерью Джорджа Байрона), которая стала его
очень близким другом, помощником и единственным
единомышленником. В 1840 году Бэббидж ездил по
приглашению итальянских математиков в Турин, где читал
лекции о своей машине. Луиджи Менабреа, преподаватель
туринской артиллерийской академии, создал и опубликовал
конспект лекций на французском языке. Позже Ада Лавлейс
перевела эти лекции на английский язык, дополнив их
комментариями по объёму превосходящих исходный текст. В
комментариях Ада сделала описание ЦВМ и инструкции по
программированию к ней. Это были первые в мире
программы. Именно поэтому Аду Лавлейс справедливо
называют первым программистом.
Факт. Первый программист
1884—1887 годы — Герман Холлерит
(1860 -1929)
разработал электрическую табулирующую систему,
оборудование для работы с перфокартами, которое
использовалась в переписях населения США 1890 и
1900 годов и России в 1897 году.
Герман Холлерит. Табулятор
Машина Холлерита оказалась настолько
быстродействующей, что предварительные
подсчеты были завершены через 6 недель, а
полный статистический анализ занял два с
половиной года. За истекшее с предыдущей
переписи десятилетие население США
выросло почти на 13 млн. человек, достигнув
62 622 250 чел., но обработка результатов
переписи 1890 г. потребовала
приблизительно втрое меньше времени по
сравнению с предыдущей.
В 1896 Холлерит создал компанию TMC (Tabulating Machine Company) для продвижения своих
табулирующих машин. В 1911 он продал свою компанию, и она вошла в промышленный
конгломерат C-T-R, созданный предпринимателем Чарльзом Флинтом.
В 1924 C-T-R была переименована в IBM (International Business Machines ).
Впервые трактовка слова компьютер появилась в 1897 году в Оксфордском
английском словаре. Его составители тогда понимали компьютер как
механическое вычислительное устройство. В 1946 году словарь пополнился
дополнениями, позволяющими разделить понятия цифрового, аналогового и
электронного компьютера.
Слово компьютер является производным от английских слов to compute,
computer, которые переводятся как «вычислять», «вычислитель» (английское
слово, в свою очередь, происходит от латинского computo — «вычисляю»).
Первоначально в английском языке это слово означало человека, производящего
арифметические вычисления с привлечением или без привлечения механических
устройств. В дальнейшем его значение было перенесено на сами машины, однако
современные компьютеры выполняют множество задач, не связанных напрямую с
математикой.
Термин «Компьютер» - 1897 год
Вэнивар Буш — американский
инженер, разработчик аналоговых
компьютеров.
(1890 – 1974)
Ванневар Буш (США) создал аналоговый
компьютер, применяющийся при
расчёте траектории стрельбы
корабельных орудий.
Первый аналоговый механический компьютер
1927 год
«Феликс» — самый распространённый в СССР арифмометр. Выпускался с 1929 по 1978 гг. на
заводах счётных машин в Курске, в Пензе и в Москве.
Эта счётная машина относится к рычажным арифмометрам Однера. Она позволяет работать с
операндами длиной до 9 знаков и получать ответ длиной до 13 знаков (до 8 для частного).
.
Арифмометр «Феликс» СССР (1929 г.)
Устройство машины
оптимизировано для минимальной
цены, в результате арифмометр
стоил порядка 13 рублей (1970-е), но
качество изготовления оставляло
желать лучшего.
С другой стороны, в арифмометре
использован очень простой и в то
же время надёжный транспортный
механизм каретки, отличающий
его от всех западных аналогов.
Машина Тьюринга, основы теории алгоритмов
1936 год
ринг — английский математик,
логик, криптограф, изобретатель машины Тьюринга.
(1912 - 1954)
ринга — абстрактная вычислительная
машина). Была предложена Аланом Тьюрингом в 1936
году для формализации понятия алгоритма.
Код немецкой шифровальной машины «Энигма» был
подвергнут анализу с помощью электромеханических
машин. Подобная машина, разработанная Аланом
Тьюрингом и Гордоном Уэлшманом (англ. Gordon
Welchman), исключала ряд вариантов путём
логического вывода, реализованного электрически.
Большинство вариантов приводило к противоречию,
несколько оставшихся уже можно было протестировать
вручную.
Первое поколение компьютеров
(1938 – 1956 гг)
Особенности:
1. Наличие электронных вакуумных ламп.
2. Устройства памяти на электростатических трубках.
3. Для каждого компьютера свой машинный язык (способ записи команд, допускающий
их непосредственное выполнение на данном компьютере).
4. Невысокая производительность до несколько тыс. операций в секунду.
5. Архитектура фон Неймана.
6. Ограниченная область применения.
Z-серия Конрада Цузе
создатель первой действующая разработки Z1. Это
был двоичный механический вычислитель с
электрическим приводом и ограниченной
возможностью программирования при помощи
клавиатуры. Результат вычислений отображался на
ламповой панели. Построенный на собственные
средства и деньги друзей и смонтированный на
столе в гостиной родительского дома, Z1 работал
ненадёжно из-за недостаточной точности
выполнения составных частей. Впрочем, будучи
экспериментальной моделью, ни для каких
практических целей он не использовался.
1938 год - Конрад Цузе
Первые электромеханические цифровые компьютеры
в 1941 году Цузе создаёт уже более совершенную модель — Z3, которую сегодня многие считают
первым реально действовавшим программируемым компьютером. Впрочем, программируемость
этого двоичного вычислителя, собранного, как и предыдущая модель, на основе телефонных
реле, также была ограниченной. Несмотря на то, что порядок вычислений теперь можно было
определять заранее, условные переходы и циклы отсутствовали. Тем не менее, Z3 первым среди
вычислительных машин Цузе получил практическое применение и использовался для
проектирования крыла самолёта.
В 1943г. в научно-исследовательской лаборатории
Почтового департамента Англии был создан
программируемый электронный компьютер
"Colossus".
Проект был засекречен. Секретность была
необходима потому, что проектировалось
устройство для дешифровки кодов, которыми
пользовались вооруженные силы Германии в
период Второй Мировой Войны. Математический
метод дешифровки был разработан группой
математиков, в число которых входил Алан
Тьюринг.
За 10 месяцев в 1943 году в Лондоне была построена
машина Colossus. Разработчики машины -
М.Ньюмен и Т.Ф.Флауэрс.
Программируемый электронный компьютер
(1943 г.) «Colossus»
в Университете штата Айова (англ. Iowa State
University) (англ. John Atanasoff) (англ. Clifford Berry)
создали (а точнее — разработали и начали
монтировать) первый в США электронный цифровой
компьютер (англ. Atanasoff-Berry Computer — ABC
(компьютер)). Хотя эта машина так и не была
завершена (Атанасов ушёл в действующую армию),
она, как пишут историки, оказала большое влияние на
Джона Мочли, создавшего двумя годами позже ЭВМ
ЭНИАК.
Первый в мире электронный цифровой компьютер
1939 год — Джон Атанасов и его аспирант Клиффорд Берри
Atanasoff-Berry Computer — ABC
Электронный компьютер, использовал для представления чисел двоичную систему
счисления.
Атанасов и Берри взяли за основу булеву алгебру (англ. математик XIX века Джордж
Буль). В основе булевой алгебры лежит интерпретация элементов булевой алгебры,
как высказываний, принимающих значение «истина» и «ложь». Атанасов и Берри
применили эту концепцию для электронных устройств. Истине соответствовало
прохождение электрического тока, а лжи – отсутствие.
Джордж Буль английский математик и
логик. Профессор математики
(1815 – 1864)
Джон Ф. Атанасов в 1939 году опубликовал окончательный вариант своей концепции
современной вычислительной машины:
1.В своей работе компьютер будет использовать электричество и достижения электроники.
2.Вопреки традиции его работа будет основана на двоичной, а не на десятичной системе
счисления.
3.Основой запоминающего устройства послужат конденсаторы, содержимое которых будет
периодически обновляться во избежание ошибок.
4.Расчет будет проводиться с помощью логических, а не математических действий.
Идея его создания родилась в 1937 году. Говард Айкен предложил
проект вычислительной машины на электромеханических реле.
За работу взялась компания IBM (International Business Machines,
Inc), занимавшаяся производством механических пишущих
машинок и арифмометров.
В основу Mark1 легли идеи Чарльза Бэббиджа, IBM
воспользовалась его расчетами, переложила их на технологии
того времени
Первым компьютером, который уже не был только механическим, можно назвать Mark1.
Первые электромеханические цифровые компьютеры
В проект было вложено 500 тысяч долларов, по тем временам это были очень большие деньги.
Проектирование машины началось в 1939 году, а строительство закончилось в 1944. Mark1 при
довольно больших размерах (17 метров в длину и 2.5 в высоту) и большого количества деталей (750
тысяч различных деталей, 800 метров проводов, более 3 тысяч реле) была всего лишь в десять раз
эффективней аналитической машины Чарльза Бэббиджа.
Это стало ключевым моментом в разработке вычислительных машин, прежде всего из-за огромного
прироста в скорости вычислений, но также и по причине появившихся возможностей для
миниатюризации. Созданная под руководством Джона Мочли и Дж. Преспера Эккерта (J. Presper Eckert),
эта машина была в 1000 раз быстрее, чем все другие машины того времени.
Американский ENIAC, первый широкомасштабный
электронный цифровой компьютер, который можно
было перепрограммировать для решения полного
диапазона задач. Построен в 1946 году по заказу
Армии США в Лаборатории баллистических
исследований для расчётов таблиц стрельбы.
Запущен 14 февраля 1946 года.
Использовался для предсказания погоды,
аэродинамики, изучения космоса.
1943 – 1946 «ЭНИАК»
Первый компьютер, собранный с применением электронных вакуумных ламп
(триггер – это переключательное устройство, которое достаточно долго сохраняет одно из двух состояний
равновесия и скачкообразно переключается из одного состояния в другое по сигналу извне).
В конструкцию ENIAC входило 18
тысяч вакуумных ламп и около 1500
реле, машина занимала отдельное
помещение площадью в 85
квадратных метров, весила 30 тонн и
потребляла 150 киловатт энергии.
В отличие от своих
предшественников, ENIAC имела
вместо зубчатых колес для хранения
числовых значений замкнутые цепи
из 10 специальных электронных
переключателей – триггеров
Один из самых больших недостатков этого компьютера –
устройство ввода. Сейчас это даже представить трудно – ввод
информации в машину осуществлялся посредством
переключения контактных коммутаторов на 40 наборных
досках, каждая из которых была оснащена несколькими
тысячами проводов, а общее их число составляло 6 000. Чтобы
переключить компьютер на другую задачу, у «операторов»
уходило порою до нескольких дней.
Если перегорала одна из них, то компьютер объявлял перерыв – техники вручную
перебирали все лампы, пока не находили виновницу сего торжества. На это также
уходило довольно много времени.
Второй недостаток
ENIAC′а – 18 тысяч вакуумных ламп.
Архитектура фон Неймана
Широко известный принцип совместного
хранения программ и данных в памяти
компьютера
венгро-американский математик, сделавший важный вклад в
квантовую физику, квантовую логику, функциональный анализ,
теорию множеств, информатику, экономику
йман (1903 - 1957)
Архитектура фон Неймана
1945 г.
1. Принцип использования двоичной системы счисления для представления данных и команд.
2. Принцип программного управления.
3. Программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором друг за другом в
определенной последовательности.
4. Принцип однородности памяти.
5. Как программы (команды), так и данные хранятся в одной и той же памяти (и кодируются в одной и той
же системе счисления — чаще всего двоичной). Над командами можно выполнять такие же действия,
как и над данными.
6. Принцип адресуемости памяти.
7. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент
времени доступна любая ячейка.
8. Принцип последовательного программного управления
9. Все команды располагаются в памяти и выполняются последовательно, одна после завершения другой.
10. Принцип условного перехода.
Принципы фон Неймана
В 1948 году появился Curta — небольшой механический
калькулятор, который можно было держать в одной руке.
В 1950-х — 1960-х годах на западном рынке появилось
несколько марок подобных устройств.
Механический калькулятор (1948 г.)
Под руководством академика Лебедева С.А. и Глушкова В.М.
разрабатываются отечественные ЭВМ сначала МЭСМ - малая
электронная счетная машина, затем БЭСМ -
быстродействующая электронная счетная машина (1952 год,
Москва).
Самый быстрый компьютер до 8000 операций в секунду
Первые ЭВМ в СССР.
МЭСМ 1951 г. и БЭСМ 1952 г.
28 октября 1955 года родился Билл Гейтс Третий.
Второе поколение компьютеров
(1956 – 1963 гг)
Особенности:
1. Электронные вакуумные лампы меняются на транзисторы.
2. Появляются устройства памяти на магнитных сердечниках.
3. Расширилось использование оборудования ввода-вывода.
4. Появились высокопроизводительные устройства для работы с магнитными лентами,
магнитными барабаны и первые магнитные диски, принтер, графопостороитель.
5. Быстродействие - до сотен тысяч операций в секунду, емкость памяти - до нескольких
десятков тысяч слов.
6. Появились языки высокого уровня.
7. Гос.организации и крупные компании используют компьютеры для решения различных задач
(финансовых, сложных математических и инженерных расчетов, обработки больших
объемов данных и т.д.).
Инженеры из Bell Labs Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Брэттен изобретают транзистор.
Транзисторы занимали в 200 раз меньше места
и потребляли в 100 раз меньше энергии.
Транзистор 1947-1954 г.
Первый построенный на транзисторах компьютер 1956 г.
В 1954 году компания Texas Instruments объявила о начале серийного производства транзисторов. В 1956
году ученые Массачусетского технологического института создали первый построенный на
транзисторах компьютер ТХ-О.
Идея запоминающего устройства в виде матрицы ферритовых сердечников
впервые возникла в 1945 году у Джона Преспера Экерта, одного из создателей
ЭНИАКа. Его отчёт широко циркулировал среди американских компьютерных
специалистов.
1953 год. Изобретена память на магнитных сердечниках или ферритовая память .
В 1949 году Ван Ань и Во Вайдун — молодые сотрудники Гарвардского университета китайского
происхождения — изобрели сдвиговый регистр на магнитных сердечниках (Ван назвал его «устройством,
управляющим передачей импульсов» — pulse transfer controlling device) и принцип «запись — считывание —
восстановление», который позволил использовать сердечники, у которых процесс считывания разрушает
информацию. В октябре 1949 года Ван подал заявку на патент, и получил его в 1955 году.
К середине 1950-х память на магнитных сердечниках уже получила широкое распространение. Ван подал в
суд на IBM, и IBM пришлось выкупить патент у Вана за 500 000 $.
Появляется устройство,
получившего название RAMAC
305. Оно стало прообразом того,
что сегодня носит аббревиатуру
HDD или просто жесткий диск
Прототипы первых винчестеров 1956 год
Весил первый винчестер около 900 килограмм, а его емкость составляла всего 5 Мбайт. Главная инновация
заключалась в использовании 50 алюминиевых круглых постоянно вращающихся пластин, на которых
носителями информации являлись намагниченные элементы. Это позволило обеспечить произвольный
доступ к файлам, что одновременно и значительно повышало скорость обработки данных. Но удовольствие
это было не из дешевых — обходилось оно в сумму $50 000 по ценам того времени.
1954-57 гг. Инженер из IBM Джон Бэкус сотоварищи
начинает разрабатывать язык программирования
FORTRAN (FORmula TRANslation), который
предназначался для естественного выражения
математических алгоритмов.
Первый реализованный язык программирования
высокого уровня.
Язык программирования FORTRAN
1958 год. Джек Килби из Texas Instruments и Роберт Нойс (впоследствии основал INTEL) из Fairchild
Semiconductor независимо друг от друга изобретают интегральную схему.
Обоих объединил вопрос: «Как в минимум места вместить максимум компонентов?». Транзисторы,
резисторы, конденсаторы и другие детали в то время размещались на платах отдельно, и учёные решили
попробовать их объединить на одном монолитном кристалле из полупроводникового материала. Только
Килби воспользовался германием, а Нойс предпочёл кремний.
Интегральная микросхема. 1958 год.
Разработан язык COBOL, ставший основным языком программирования в 60-70-х гг. Чуть позже на свет
появились ALGOL и BASIC.
DEC начала продавать PDP-1, первый коммерческий мини-компьютер (размером примерно с
автомобиль) с монитором и клавиатурой. Было продано пятьдесят систем по 120 тысяч долларов каждая.
PDP-1 стал, по сути, первой игровой платформой благодаря студенту МIT Стиву Расселу, написавшему
для него компьютерную игрушку Star War.
Американским национальным институтом стандартов принята таблица кодировки ASCII.
Морис Уилкс первым заговаривает о кэш-памяти
1959-64 гг.
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .C .D .E .F
0. NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS TAB LF VT FF CR SO SI
1. DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US
2. ! " # $ % & ' ( ) * + , — . /
3. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4. @ A B C D E F G H I J K L M N O
5. P Q R S T U V W X Y Z [  ] ^ _
6. ` a b c d e f g h i j k l m n o
7. p q r s t u v w x y z { | } ~
DE
L
Таблица кодировки ASCII
Особенности
1. Наличие единой архитектуры, т.е программно совместимых компонентов.
2. В качестве элементарной базы в них используются интегральные схемы, которые также называются
микросхемами.
3. Машины третьего поколения имеют развитые операционные системы. Они обладают возможностями
мультипрограммирования, т.е. одновременного выполнения нескольких программ.
Третье поколение компьютеров
(1964 – 1971 гг)
Было выпущено примерно 20 000 экземпляров IBM System 360, построенных на основе интегральных
микросхем.
Примерами компьютеров третьего поколения - IBM-370, EC ЭВМ (Единая система ЭВМ), СМ ЭВМ
(Семейство малых ЭВМ) и др.
IBM-360 IBM-370
1964 г. IBM начинает массовое производство компьютеров
В 1964 г. появляется язык программирования BASIC, предназначенный для
начинающих программистов
Дуглас Карл Энгельбарт род. 1925 — один из первых исследователей человеко-
машинного интерфейса и изобретатель компьютерного манипулятора — мыши.
Кроме того, Энгельбарт создал:
первую систему обмена текстовыми
сообщениями;
протоколы для виртуальных терминалов;
множественные окна (открытие нового сегмента
данных для прикладной программы при запуске);
протокол удалённого доступа;
ссылки, работал в области гипермедиа
1967 г. Дуглас Энгельбарт придумывает и патентует манипулятор «мышь».
В 1969 году Министерство обороны США посчитало, что на случай войны Америке нужна
надёжная система передачи информации. Агентство передовых исследовательских проектов
(ARPA) предложило разработать для этого компьютерную сеть.
Разработка такой сети была поручена Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе,
Стэнфордскому исследовательскому центру, Университету штата Юта и Университету штата
Калифорния в Санта-Барбаре. Компьютерная сеть была названа ARPANET, в рамках проекта сеть
объединила четыре указанных научных учреждения, все работы финансировались за счёт
Министерства обороны США.
Затем сеть ARPANET начала активно расти и развиваться, её начали использовать учёные из
разных областей науки.
В 1973 году к сети были подключены первые иностранные организации из Великобритании и
Норвегии, сеть стала международной. Стоимость пересылки электронного письма по сети
ARPANET составляла 50 центов. В 1984 году у сети ARPANET появился серьёзный соперник,
льшую пропускную способность (56 кбит/с), нежели ARPANET.
В 1990 году сеть ARPANET прекратила своё существование, полностью проиграв конкуренцию
NSFNet.
1969 г. ARPANET
1970 год
Денис Ритчи и Кеннет Томсон выпускают первую версию Unix;
Доктор Кодд публикует первую статью,
посвященную реляционной модели данных.
Коллектив под руководством Алана Шугарта придумывает
первый, восьмидюймовый флоппи-диск (емкостью 80 Кбайт);
Никлаус Вирт разрабатывает Паскаль. Язык, который
Вирт рассматривал как средство изучения принципов
программирования, стараниями компании Borland (Aka
Inprise, aka Corel) прижился и в программистской среде.
И жив до сих пор — одно из самых популярных RAD-
средств, Delphi, базируется на Object Pascal.
Особенности
• Применение персональных компьютеров.
• Телекоммуникационная обработка данных.
• Объединение в компьютерные сети.
• Широкое использование систем управления базами данных.
• Элементы интеллектуального поведения систем обработки данных и устройств.
Четвертое поколение компьютеров
(1971 г. – по настоящее время)
В недрах компании Intel разработан первый в мире микропроцессор Intel 4004.
Это чудо может выполнять аж 60 тысяч операций в секунду и стоит всего 300
долларов.
В свет выходит первый карманный калькулятор Poketronic.
Рэй Томлисон разрабатывает систему электронной почты и предлагает
использовать значок @ ("собака"). Отправляет первое электронное письмо
с одного компьютера на другой. Томлинсон отправил самому себе
сообщение «QWERTYUIOP».
1971 год. Первый в мире микропроцессор.
Apple
Основана 1975 год.
Стив Джобс,
Стив Возняк,
Рональд Уэйн
1971 год. Первый персональный компьютер Apple I.
Apple I (также Apple-1) — ранний персональный компьютер. Был разработан Стивом Возняком для
личного использования. У друга Возняка Стива Джобса появилась идея продавать компьютер. Apple I стал
первым продуктом компании Apple Computer (теперь Apple Inc.), продемонстрированом в апреле 1976 года в
«клубе самодельных компьютеров» в Пало-Альто, Калифорния
1977 год. Первый персональный компьютер
серийного производства Apple II
Первые компьютеры Apple II, появившиеся в
продаже 5 июня 1977 года, были оснащены
процессором MOS Technology 6502 на тактовой
частоте 1 МГц, 4 КБ ОЗУ (расширяемыми до 48 КБ),
4 КБ ПЗУ, содержавшее Монитор и интерпретатор
Integer BASIC (он же Basic для целочисленных
операций), интерфейсом для подключения
кассетного магнитофона.
Macintosh 128k (первый компьютер Macintosh,
представлен в 1984 году
Newton MessagePad — почти
первый КПК
1993
Обзор продуктов. Macintosh.
Apple Mac Pro
Apple Mac mini
iPhone
Apple Mac Book
Apple Mac OS
International Business Machines Corporation
Основана 1911 - 1921 году
Герман Холлерит
Томас Уотсон-старший
1981 г. IBM Corporation (International Business Machines)(США) представила первую модель
персонального компьютера — IBM 5150, положившую начало эпохи современных компьютеров.
Первый IBM PC был разработан
подразделением IBM в г. Бока-Ратон, шт.
Флорида, в подразделении работало 12
сотрудников (для сравнения: штат компании
Microsoft в то время насчитывал 32 человека).
В то время фирма IBM не придавала большого
значения персональным компьютерам,
поэтому в IBM PC было использовано много
«чужих» компонентов (например,
использовался процессор фирмы Intel, а
операционная система MS-DOS была
лицензирована Microsoft у Seattle Computer
Products)
1981 год. Первый персональный компьютер IBM.
Революционный сервер от IBM - iSeries
400.
Обзор продуктов. IBM
Программное обеспечение, обеспечивающее в безопасном
режиме возможности общения, совместной работы и
повышения производительности
Сервера

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

история развития эвм»
история развития эвм»история развития эвм»
история развития эвм»K9043815082
 
История развития компьютерной техники
История развития компьютерной техникиИстория развития компьютерной техники
История развития компьютерной техникиAlexey Malygin
 
History Ibm
History IbmHistory Ibm
History Ibmemenovo
 
Эволюция вычислительной техники
Эволюция вычислительной техникиЭволюция вычислительной техники
Эволюция вычислительной техникиnasti nasti
 
л 3 история вт
л 3 история втл 3 история вт
л 3 история втHelao Silas
 
Istorija razvitija-je vm
Istorija razvitija-je vmIstorija razvitija-je vm
Istorija razvitija-je vmbonart2012
 
Красилова
КрасиловаКрасилова
КрасиловаElenaSam
 
история Настюхи и Полли
история Настюхи и Поллиистория Настюхи и Полли
история Настюхи и ПоллиKumar000789
 
лаптиев
лаптиевлаптиев
лаптиевlaptiev
 
Мельникова
МельниковаМельникова
МельниковаElenaSam
 
1. история развития вычислительной техники
1. история развития вычислительной техники1. история развития вычислительной техники
1. история развития вычислительной техникиVinata
 
презентация
презентацияпрезентация
презентацияk10s
 
ист. вт 1
ист. вт 1ист. вт 1
ист. вт 1Rushitech
 
из истории сс
из истории ссиз истории сс
из истории ссzhu4ka
 
история эвм
история эвмистория эвм
история эвмSpirina997
 

Was ist angesagt? (19)

история развития эвм»
история развития эвм»история развития эвм»
история развития эвм»
 
История развития компьютерной техники
История развития компьютерной техникиИстория развития компьютерной техники
История развития компьютерной техники
 
History Ibm
History IbmHistory Ibm
History Ibm
 
Эволюция вычислительной техники
Эволюция вычислительной техникиЭволюция вычислительной техники
Эволюция вычислительной техники
 
2
22
2
 
л 3 история вт
л 3 история втл 3 история вт
л 3 история вт
 
Istorija razvitija-je vm
Istorija razvitija-je vmIstorija razvitija-je vm
Istorija razvitija-je vm
 
Красилова
КрасиловаКрасилова
Красилова
 
история Настюхи и Полли
история Настюхи и Поллиистория Настюхи и Полли
история Настюхи и Полли
 
лаптиев
лаптиевлаптиев
лаптиев
 
Мельникова
МельниковаМельникова
Мельникова
 
История развития ЭВМ
История развития ЭВМИстория развития ЭВМ
История развития ЭВМ
 
1. история развития вычислительной техники
1. история развития вычислительной техники1. история развития вычислительной техники
1. история развития вычислительной техники
 
презентация
презентацияпрезентация
презентация
 
ист. вт 1
ист. вт 1ист. вт 1
ист. вт 1
 
из истории сс
из истории ссиз истории сс
из истории сс
 
история эвм
история эвмистория эвм
история эвм
 
Istoriya evm
Istoriya evmIstoriya evm
Istoriya evm
 
4
44
4
 

Ähnlich wie История и направления развития вычислительной техники

История развития вычислительной техники
История развития вычислительной техникиИстория развития вычислительной техники
История развития вычислительной техникиИрина Толстова
 
тема 2 3.история развития вычислительной техники
тема 2 3.история развития вычислительной техникитема 2 3.история развития вычислительной техники
тема 2 3.история развития вычислительной техникиmrprizrak
 
история развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиистория развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиIrtanya
 
история Настюхи и Полли
история Настюхи и Поллиистория Настюхи и Полли
история Настюхи и ПоллиKumar000789
 
наука в 19 веке
наука в 19 векенаука в 19 веке
наука в 19 векеguest7e683c
 
наука в 19 веке
наука в 19 векенаука в 19 веке
наука в 19 векеguest7e683c
 
History Pk 1111111
History Pk 1111111History Pk 1111111
History Pk 1111111olesya_g_79
 
ледовских, бобровский
ледовских, бобровскийледовских, бобровский
ледовских, бобровскийlol235689
 
Student bank.ru 9027
Student bank.ru 9027Student bank.ru 9027
Student bank.ru 9027Irishk_a
 
история развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиистория развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиcfitymrf
 
история вычислительной техники
история вычислительной техникиистория вычислительной техники
история вычислительной техникиrm_nila
 
История развития ВТ
История развития ВТИстория развития ВТ
История развития ВТshkola16
 
информатика
информатикаинформатика
информатикаpeaceout_man
 
"основные достижения беббиджа и лавлейс"
"основные достижения беббиджа и лавлейс""основные достижения беббиджа и лавлейс"
"основные достижения беббиджа и лавлейс"buster007
 
Istorija razvitija-vychislitelnoj-tehniki
Istorija razvitija-vychislitelnoj-tehnikiIstorija razvitija-vychislitelnoj-tehniki
Istorija razvitija-vychislitelnoj-tehnikibonart2012
 

Ähnlich wie История и направления развития вычислительной техники (20)

История развития вычислительной техники
История развития вычислительной техникиИстория развития вычислительной техники
История развития вычислительной техники
 
тема 2 3.история развития вычислительной техники
тема 2 3.история развития вычислительной техникитема 2 3.история развития вычислительной техники
тема 2 3.история развития вычислительной техники
 
история развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиистория развития вычислительной техники
история развития вычислительной техники
 
история Настюхи и Полли
история Настюхи и Поллиистория Настюхи и Полли
история Настюхи и Полли
 
наука в 19 веке
наука в 19 векенаука в 19 веке
наука в 19 веке
 
наука в 19 веке
наука в 19 векенаука в 19 веке
наука в 19 веке
 
History Pk 1111111
History Pk 1111111History Pk 1111111
History Pk 1111111
 
ледовских, бобровский
ледовских, бобровскийледовских, бобровский
ледовских, бобровский
 
Student bank.ru 9027
Student bank.ru 9027Student bank.ru 9027
Student bank.ru 9027
 
презентация1
презентация1презентация1
презентация1
 
история развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиистория развития вычислительной техники
история развития вычислительной техники
 
история вычислительной техники
история вычислительной техникиистория вычислительной техники
история вычислительной техники
 
123
123123
123
 
История развития ВТ
История развития ВТИстория развития ВТ
История развития ВТ
 
информатика
информатикаинформатика
информатика
 
Tema 1 history 20091207
Tema 1 history 20091207Tema 1 history 20091207
Tema 1 history 20091207
 
"основные достижения беббиджа и лавлейс"
"основные достижения беббиджа и лавлейс""основные достижения беббиджа и лавлейс"
"основные достижения беббиджа и лавлейс"
 
комп
компкомп
комп
 
Istorija razvitija-vychislitelnoj-tehniki
Istorija razvitija-vychislitelnoj-tehnikiIstorija razvitija-vychislitelnoj-tehniki
Istorija razvitija-vychislitelnoj-tehniki
 
115
115115
115
 

История и направления развития вычислительной техники

  • 1. и направления развития вычислительной техники Макаркина Александра Сергеевна Москва, 2013 преподаватель:
  • 2. 3000 лет до н. э. — в Древнем Вавилоне были изобретены первые счёты — абак. Доска абака была разделена линиями на полосы, счёт осуществлялся с помощью размещённых на полосах камней или других подобных предметов. 500 лет до н. э. — в Китае появился более «современный» вариант абака с косточками на соломинках — суаньпань. Суаньпань представляет собой прямоугольную раму, в которой параллельно друг другу протянуты проволоки или веревки числом от девяти и более. Перпендикулярно этому направлению суаньпань перегорожен на две неравные части. XVI век — в России появились счёты, в которых было 10 деревянных шариков на проволоке. Первые счетные устройства
  • 3. На древней миниатюре Арифметика решает спор о преимуществах аналитических расчетов, их ведет Боций (на рисунке слева), над счетом на линиях, которым занимается Пифагор (справа).
  • 4. Первые механические суммирующие машины 1492 год — Леонардо да Винчи (1452-1519) в одном из своих дневников приводит эскиз 13-разрядного суммирующего устройства с десятизубцовыми кольцами.
  • 5. 1623 – Вильгельм Шиккард, (1592-1635) был другом астронома Кеплера, профессор университета Тюбингена, разрабатывает устройство на основе зубчатых колес («считающие часы») для сложения и вычитания шестиразрядных десятичных чисел. Было ли устройство реализовано при жизни изобретателя, достоверно неизвестно
  • 6. Блез Паскаль (1623–1662) Французский религиозный мыслитель, математик и физик Основатель математической теории вероятностей, изобретатель шприца и гидравлического пресса, он также придумал и первое механической счётное устройство - суммирующую машину (калькулятор). Суммирующая машина Паскаля (1642 г.)
  • 7. Изобрёл он ее для своего отца, сборщика налогов. Правда, есть ещё и сведения о том, что она никогда не использовалось, поскольку ее изготовление было безумно дорого. Но это только конец истории. На самом деле, против устройства, которое называлось «Паскалиной» выступили мелкие клерки, боявшиеся потерять работу. С дрогой стороны, то есть с точки зрения работодателей: клерк конечно же стоил меньше, чем счётная машина! И всё же во Франции она имела место быть в употреблении до 1799 года.
  • 8. В суммирующей машине Паскаля десятичные цифры шестизначного числа задавались поворотами дисков с цифровыми делениями, а результат операции можно было прочитать в шести окошечках — по одному на каждую цифру десятичного числа). Диски были механически связаны, при сложении можно было учесть «перенос единицы» в следующий десятичный разряд. Диск «единиц» был связан с диском «десятков», диск «десятков» — с диском «сотен» и т.д. Если при повороте диск проходил через 0, то следующий диск поворачивался на один зубец. Этот поворот, в свою очередь, мог вызвать поворот на зубец следующего диска (например, при прибавлении 1 к числу 99) и т.д.
  • 9. известный немецкий философ и математик Лейбниц построил механический калькулятор, который выполнял умножение, деление, сложение и вычитание. Арифмометр Лейбница (1673 г.) Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 - 1716) "Арифмометр К.Томаса" Посмотреть видео
  • 10. 1801- Жозеф Мари Жаккар (1752 - 1834) Появление перфокарт (1801 г.) французский изобретатель разработал ткацкий станок, в котором вышиваемый узор определялся перфокартами. Серия карт могла быть заменена, и смена узора не требовала изменений в механике станка. Это было важной вехой в истории программирования.
  • 11. 1822 год — Чарльз Бэббидж (1791-1871) английский математик изобрёл, но не смог построить, первую разностную машину (специализированный арифмометр для автоматического построения математических таблиц) Он назвал её Аналитической машиной (Analytical Engine). Он не смог довести работы до конца по той причине, что Analytical Engine оказалась слишком сложна для техники того времени. Но идеи, которые он озвучил, – это были действительно революционные идеи! Он придумал практически современный компьютер, но не в электронном, а в механическом исполнении. Аналитическая машина Чарльза Бэббиджа
  • 12. 3. Устройство, управляющее последовательностью операций в машине (Бэббидж никак его не назвал, сейчас используется термин «устройство управления»); 4. Устройства ввода и вывода данных. По замыслу Бэббиджа, Analytical Engine имела следующие функциональные узлы: 1. «Склад» для хранения чисел (память); 2. «Мельница», арифметическое устройство (процессор); В 1991 году, к двухсотлетию со дня рождения ученого, сотрудники лондонского Музея науки воссоздали по его чертежам 2,6-тонную «разностную машину №2», а в 2000 году – еще и 3,5-тонный принтер Бэббиджа. Оба устройства, изготовленные по технологиям середины XIX века, превосходно работают – в расчётах Бэббиджа было найдено всего две ошибки Часть машины Бэббиджа, собранная после его смерти сыном из частей, найденных в лаборатории.
  • 13. Бэббидж разрабатывал конструкцию аналитической машины в одиночку. Он часто посещал промышленные выставки, где были представлены различные новинки науки и техники. Именно там состоялось его знакомство с Адой Августой Лавлейс (дочерью Джорджа Байрона), которая стала его очень близким другом, помощником и единственным единомышленником. В 1840 году Бэббидж ездил по приглашению итальянских математиков в Турин, где читал лекции о своей машине. Луиджи Менабреа, преподаватель туринской артиллерийской академии, создал и опубликовал конспект лекций на французском языке. Позже Ада Лавлейс перевела эти лекции на английский язык, дополнив их комментариями по объёму превосходящих исходный текст. В комментариях Ада сделала описание ЦВМ и инструкции по программированию к ней. Это были первые в мире программы. Именно поэтому Аду Лавлейс справедливо называют первым программистом. Факт. Первый программист
  • 14. 1884—1887 годы — Герман Холлерит (1860 -1929) разработал электрическую табулирующую систему, оборудование для работы с перфокартами, которое использовалась в переписях населения США 1890 и 1900 годов и России в 1897 году. Герман Холлерит. Табулятор
  • 15. Машина Холлерита оказалась настолько быстродействующей, что предварительные подсчеты были завершены через 6 недель, а полный статистический анализ занял два с половиной года. За истекшее с предыдущей переписи десятилетие население США выросло почти на 13 млн. человек, достигнув 62 622 250 чел., но обработка результатов переписи 1890 г. потребовала приблизительно втрое меньше времени по сравнению с предыдущей. В 1896 Холлерит создал компанию TMC (Tabulating Machine Company) для продвижения своих табулирующих машин. В 1911 он продал свою компанию, и она вошла в промышленный конгломерат C-T-R, созданный предпринимателем Чарльзом Флинтом. В 1924 C-T-R была переименована в IBM (International Business Machines ).
  • 16. Впервые трактовка слова компьютер появилась в 1897 году в Оксфордском английском словаре. Его составители тогда понимали компьютер как механическое вычислительное устройство. В 1946 году словарь пополнился дополнениями, позволяющими разделить понятия цифрового, аналогового и электронного компьютера. Слово компьютер является производным от английских слов to compute, computer, которые переводятся как «вычислять», «вычислитель» (английское слово, в свою очередь, происходит от латинского computo — «вычисляю»). Первоначально в английском языке это слово означало человека, производящего арифметические вычисления с привлечением или без привлечения механических устройств. В дальнейшем его значение было перенесено на сами машины, однако современные компьютеры выполняют множество задач, не связанных напрямую с математикой. Термин «Компьютер» - 1897 год
  • 17. Вэнивар Буш — американский инженер, разработчик аналоговых компьютеров. (1890 – 1974) Ванневар Буш (США) создал аналоговый компьютер, применяющийся при расчёте траектории стрельбы корабельных орудий. Первый аналоговый механический компьютер 1927 год
  • 18. «Феликс» — самый распространённый в СССР арифмометр. Выпускался с 1929 по 1978 гг. на заводах счётных машин в Курске, в Пензе и в Москве. Эта счётная машина относится к рычажным арифмометрам Однера. Она позволяет работать с операндами длиной до 9 знаков и получать ответ длиной до 13 знаков (до 8 для частного). . Арифмометр «Феликс» СССР (1929 г.) Устройство машины оптимизировано для минимальной цены, в результате арифмометр стоил порядка 13 рублей (1970-е), но качество изготовления оставляло желать лучшего. С другой стороны, в арифмометре использован очень простой и в то же время надёжный транспортный механизм каретки, отличающий его от всех западных аналогов.
  • 19. Машина Тьюринга, основы теории алгоритмов 1936 год ринг — английский математик, логик, криптограф, изобретатель машины Тьюринга. (1912 - 1954) ринга — абстрактная вычислительная машина). Была предложена Аланом Тьюрингом в 1936 году для формализации понятия алгоритма. Код немецкой шифровальной машины «Энигма» был подвергнут анализу с помощью электромеханических машин. Подобная машина, разработанная Аланом Тьюрингом и Гордоном Уэлшманом (англ. Gordon Welchman), исключала ряд вариантов путём логического вывода, реализованного электрически. Большинство вариантов приводило к противоречию, несколько оставшихся уже можно было протестировать вручную.
  • 20. Первое поколение компьютеров (1938 – 1956 гг) Особенности: 1. Наличие электронных вакуумных ламп. 2. Устройства памяти на электростатических трубках. 3. Для каждого компьютера свой машинный язык (способ записи команд, допускающий их непосредственное выполнение на данном компьютере). 4. Невысокая производительность до несколько тыс. операций в секунду. 5. Архитектура фон Неймана. 6. Ограниченная область применения.
  • 21. Z-серия Конрада Цузе создатель первой действующая разработки Z1. Это был двоичный механический вычислитель с электрическим приводом и ограниченной возможностью программирования при помощи клавиатуры. Результат вычислений отображался на ламповой панели. Построенный на собственные средства и деньги друзей и смонтированный на столе в гостиной родительского дома, Z1 работал ненадёжно из-за недостаточной точности выполнения составных частей. Впрочем, будучи экспериментальной моделью, ни для каких практических целей он не использовался. 1938 год - Конрад Цузе Первые электромеханические цифровые компьютеры
  • 22. в 1941 году Цузе создаёт уже более совершенную модель — Z3, которую сегодня многие считают первым реально действовавшим программируемым компьютером. Впрочем, программируемость этого двоичного вычислителя, собранного, как и предыдущая модель, на основе телефонных реле, также была ограниченной. Несмотря на то, что порядок вычислений теперь можно было определять заранее, условные переходы и циклы отсутствовали. Тем не менее, Z3 первым среди вычислительных машин Цузе получил практическое применение и использовался для проектирования крыла самолёта.
  • 23. В 1943г. в научно-исследовательской лаборатории Почтового департамента Англии был создан программируемый электронный компьютер "Colossus". Проект был засекречен. Секретность была необходима потому, что проектировалось устройство для дешифровки кодов, которыми пользовались вооруженные силы Германии в период Второй Мировой Войны. Математический метод дешифровки был разработан группой математиков, в число которых входил Алан Тьюринг. За 10 месяцев в 1943 году в Лондоне была построена машина Colossus. Разработчики машины - М.Ньюмен и Т.Ф.Флауэрс. Программируемый электронный компьютер (1943 г.) «Colossus»
  • 24. в Университете штата Айова (англ. Iowa State University) (англ. John Atanasoff) (англ. Clifford Berry) создали (а точнее — разработали и начали монтировать) первый в США электронный цифровой компьютер (англ. Atanasoff-Berry Computer — ABC (компьютер)). Хотя эта машина так и не была завершена (Атанасов ушёл в действующую армию), она, как пишут историки, оказала большое влияние на Джона Мочли, создавшего двумя годами позже ЭВМ ЭНИАК. Первый в мире электронный цифровой компьютер 1939 год — Джон Атанасов и его аспирант Клиффорд Берри Atanasoff-Berry Computer — ABC
  • 25. Электронный компьютер, использовал для представления чисел двоичную систему счисления. Атанасов и Берри взяли за основу булеву алгебру (англ. математик XIX века Джордж Буль). В основе булевой алгебры лежит интерпретация элементов булевой алгебры, как высказываний, принимающих значение «истина» и «ложь». Атанасов и Берри применили эту концепцию для электронных устройств. Истине соответствовало прохождение электрического тока, а лжи – отсутствие. Джордж Буль английский математик и логик. Профессор математики (1815 – 1864)
  • 26. Джон Ф. Атанасов в 1939 году опубликовал окончательный вариант своей концепции современной вычислительной машины: 1.В своей работе компьютер будет использовать электричество и достижения электроники. 2.Вопреки традиции его работа будет основана на двоичной, а не на десятичной системе счисления. 3.Основой запоминающего устройства послужат конденсаторы, содержимое которых будет периодически обновляться во избежание ошибок. 4.Расчет будет проводиться с помощью логических, а не математических действий.
  • 27. Идея его создания родилась в 1937 году. Говард Айкен предложил проект вычислительной машины на электромеханических реле. За работу взялась компания IBM (International Business Machines, Inc), занимавшаяся производством механических пишущих машинок и арифмометров. В основу Mark1 легли идеи Чарльза Бэббиджа, IBM воспользовалась его расчетами, переложила их на технологии того времени Первым компьютером, который уже не был только механическим, можно назвать Mark1. Первые электромеханические цифровые компьютеры
  • 28. В проект было вложено 500 тысяч долларов, по тем временам это были очень большие деньги. Проектирование машины началось в 1939 году, а строительство закончилось в 1944. Mark1 при довольно больших размерах (17 метров в длину и 2.5 в высоту) и большого количества деталей (750 тысяч различных деталей, 800 метров проводов, более 3 тысяч реле) была всего лишь в десять раз эффективней аналитической машины Чарльза Бэббиджа.
  • 29. Это стало ключевым моментом в разработке вычислительных машин, прежде всего из-за огромного прироста в скорости вычислений, но также и по причине появившихся возможностей для миниатюризации. Созданная под руководством Джона Мочли и Дж. Преспера Эккерта (J. Presper Eckert), эта машина была в 1000 раз быстрее, чем все другие машины того времени. Американский ENIAC, первый широкомасштабный электронный цифровой компьютер, который можно было перепрограммировать для решения полного диапазона задач. Построен в 1946 году по заказу Армии США в Лаборатории баллистических исследований для расчётов таблиц стрельбы. Запущен 14 февраля 1946 года. Использовался для предсказания погоды, аэродинамики, изучения космоса. 1943 – 1946 «ЭНИАК» Первый компьютер, собранный с применением электронных вакуумных ламп
  • 30. (триггер – это переключательное устройство, которое достаточно долго сохраняет одно из двух состояний равновесия и скачкообразно переключается из одного состояния в другое по сигналу извне). В конструкцию ENIAC входило 18 тысяч вакуумных ламп и около 1500 реле, машина занимала отдельное помещение площадью в 85 квадратных метров, весила 30 тонн и потребляла 150 киловатт энергии. В отличие от своих предшественников, ENIAC имела вместо зубчатых колес для хранения числовых значений замкнутые цепи из 10 специальных электронных переключателей – триггеров
  • 31. Один из самых больших недостатков этого компьютера – устройство ввода. Сейчас это даже представить трудно – ввод информации в машину осуществлялся посредством переключения контактных коммутаторов на 40 наборных досках, каждая из которых была оснащена несколькими тысячами проводов, а общее их число составляло 6 000. Чтобы переключить компьютер на другую задачу, у «операторов» уходило порою до нескольких дней. Если перегорала одна из них, то компьютер объявлял перерыв – техники вручную перебирали все лампы, пока не находили виновницу сего торжества. На это также уходило довольно много времени. Второй недостаток ENIAC′а – 18 тысяч вакуумных ламп.
  • 32. Архитектура фон Неймана Широко известный принцип совместного хранения программ и данных в памяти компьютера венгро-американский математик, сделавший важный вклад в квантовую физику, квантовую логику, функциональный анализ, теорию множеств, информатику, экономику йман (1903 - 1957) Архитектура фон Неймана 1945 г.
  • 33. 1. Принцип использования двоичной системы счисления для представления данных и команд. 2. Принцип программного управления. 3. Программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором друг за другом в определенной последовательности. 4. Принцип однородности памяти. 5. Как программы (команды), так и данные хранятся в одной и той же памяти (и кодируются в одной и той же системе счисления — чаще всего двоичной). Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. 6. Принцип адресуемости памяти. 7. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. 8. Принцип последовательного программного управления 9. Все команды располагаются в памяти и выполняются последовательно, одна после завершения другой. 10. Принцип условного перехода. Принципы фон Неймана
  • 34. В 1948 году появился Curta — небольшой механический калькулятор, который можно было держать в одной руке. В 1950-х — 1960-х годах на западном рынке появилось несколько марок подобных устройств. Механический калькулятор (1948 г.)
  • 35. Под руководством академика Лебедева С.А. и Глушкова В.М. разрабатываются отечественные ЭВМ сначала МЭСМ - малая электронная счетная машина, затем БЭСМ - быстродействующая электронная счетная машина (1952 год, Москва). Самый быстрый компьютер до 8000 операций в секунду Первые ЭВМ в СССР. МЭСМ 1951 г. и БЭСМ 1952 г.
  • 36. 28 октября 1955 года родился Билл Гейтс Третий.
  • 37. Второе поколение компьютеров (1956 – 1963 гг) Особенности: 1. Электронные вакуумные лампы меняются на транзисторы. 2. Появляются устройства памяти на магнитных сердечниках. 3. Расширилось использование оборудования ввода-вывода. 4. Появились высокопроизводительные устройства для работы с магнитными лентами, магнитными барабаны и первые магнитные диски, принтер, графопостороитель. 5. Быстродействие - до сотен тысяч операций в секунду, емкость памяти - до нескольких десятков тысяч слов. 6. Появились языки высокого уровня. 7. Гос.организации и крупные компании используют компьютеры для решения различных задач (финансовых, сложных математических и инженерных расчетов, обработки больших объемов данных и т.д.).
  • 38. Инженеры из Bell Labs Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Брэттен изобретают транзистор. Транзисторы занимали в 200 раз меньше места и потребляли в 100 раз меньше энергии. Транзистор 1947-1954 г. Первый построенный на транзисторах компьютер 1956 г. В 1954 году компания Texas Instruments объявила о начале серийного производства транзисторов. В 1956 году ученые Массачусетского технологического института создали первый построенный на транзисторах компьютер ТХ-О.
  • 39. Идея запоминающего устройства в виде матрицы ферритовых сердечников впервые возникла в 1945 году у Джона Преспера Экерта, одного из создателей ЭНИАКа. Его отчёт широко циркулировал среди американских компьютерных специалистов. 1953 год. Изобретена память на магнитных сердечниках или ферритовая память . В 1949 году Ван Ань и Во Вайдун — молодые сотрудники Гарвардского университета китайского происхождения — изобрели сдвиговый регистр на магнитных сердечниках (Ван назвал его «устройством, управляющим передачей импульсов» — pulse transfer controlling device) и принцип «запись — считывание — восстановление», который позволил использовать сердечники, у которых процесс считывания разрушает информацию. В октябре 1949 года Ван подал заявку на патент, и получил его в 1955 году. К середине 1950-х память на магнитных сердечниках уже получила широкое распространение. Ван подал в суд на IBM, и IBM пришлось выкупить патент у Вана за 500 000 $.
  • 40. Появляется устройство, получившего название RAMAC 305. Оно стало прообразом того, что сегодня носит аббревиатуру HDD или просто жесткий диск Прототипы первых винчестеров 1956 год Весил первый винчестер около 900 килограмм, а его емкость составляла всего 5 Мбайт. Главная инновация заключалась в использовании 50 алюминиевых круглых постоянно вращающихся пластин, на которых носителями информации являлись намагниченные элементы. Это позволило обеспечить произвольный доступ к файлам, что одновременно и значительно повышало скорость обработки данных. Но удовольствие это было не из дешевых — обходилось оно в сумму $50 000 по ценам того времени.
  • 41. 1954-57 гг. Инженер из IBM Джон Бэкус сотоварищи начинает разрабатывать язык программирования FORTRAN (FORmula TRANslation), который предназначался для естественного выражения математических алгоритмов. Первый реализованный язык программирования высокого уровня. Язык программирования FORTRAN
  • 42. 1958 год. Джек Килби из Texas Instruments и Роберт Нойс (впоследствии основал INTEL) из Fairchild Semiconductor независимо друг от друга изобретают интегральную схему. Обоих объединил вопрос: «Как в минимум места вместить максимум компонентов?». Транзисторы, резисторы, конденсаторы и другие детали в то время размещались на платах отдельно, и учёные решили попробовать их объединить на одном монолитном кристалле из полупроводникового материала. Только Килби воспользовался германием, а Нойс предпочёл кремний. Интегральная микросхема. 1958 год.
  • 43.
  • 44. Разработан язык COBOL, ставший основным языком программирования в 60-70-х гг. Чуть позже на свет появились ALGOL и BASIC. DEC начала продавать PDP-1, первый коммерческий мини-компьютер (размером примерно с автомобиль) с монитором и клавиатурой. Было продано пятьдесят систем по 120 тысяч долларов каждая. PDP-1 стал, по сути, первой игровой платформой благодаря студенту МIT Стиву Расселу, написавшему для него компьютерную игрушку Star War. Американским национальным институтом стандартов принята таблица кодировки ASCII. Морис Уилкс первым заговаривает о кэш-памяти 1959-64 гг.
  • 45. .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .C .D .E .F 0. NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS TAB LF VT FF CR SO SI 1. DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US 2. ! " # $ % & ' ( ) * + , — . / 3. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 4. @ A B C D E F G H I J K L M N O 5. P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ 6. ` a b c d e f g h i j k l m n o 7. p q r s t u v w x y z { | } ~ DE L Таблица кодировки ASCII
  • 46. Особенности 1. Наличие единой архитектуры, т.е программно совместимых компонентов. 2. В качестве элементарной базы в них используются интегральные схемы, которые также называются микросхемами. 3. Машины третьего поколения имеют развитые операционные системы. Они обладают возможностями мультипрограммирования, т.е. одновременного выполнения нескольких программ. Третье поколение компьютеров (1964 – 1971 гг)
  • 47. Было выпущено примерно 20 000 экземпляров IBM System 360, построенных на основе интегральных микросхем. Примерами компьютеров третьего поколения - IBM-370, EC ЭВМ (Единая система ЭВМ), СМ ЭВМ (Семейство малых ЭВМ) и др. IBM-360 IBM-370 1964 г. IBM начинает массовое производство компьютеров В 1964 г. появляется язык программирования BASIC, предназначенный для начинающих программистов
  • 48. Дуглас Карл Энгельбарт род. 1925 — один из первых исследователей человеко- машинного интерфейса и изобретатель компьютерного манипулятора — мыши. Кроме того, Энгельбарт создал: первую систему обмена текстовыми сообщениями; протоколы для виртуальных терминалов; множественные окна (открытие нового сегмента данных для прикладной программы при запуске); протокол удалённого доступа; ссылки, работал в области гипермедиа 1967 г. Дуглас Энгельбарт придумывает и патентует манипулятор «мышь».
  • 49. В 1969 году Министерство обороны США посчитало, что на случай войны Америке нужна надёжная система передачи информации. Агентство передовых исследовательских проектов (ARPA) предложило разработать для этого компьютерную сеть. Разработка такой сети была поручена Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе, Стэнфордскому исследовательскому центру, Университету штата Юта и Университету штата Калифорния в Санта-Барбаре. Компьютерная сеть была названа ARPANET, в рамках проекта сеть объединила четыре указанных научных учреждения, все работы финансировались за счёт Министерства обороны США. Затем сеть ARPANET начала активно расти и развиваться, её начали использовать учёные из разных областей науки. В 1973 году к сети были подключены первые иностранные организации из Великобритании и Норвегии, сеть стала международной. Стоимость пересылки электронного письма по сети ARPANET составляла 50 центов. В 1984 году у сети ARPANET появился серьёзный соперник, льшую пропускную способность (56 кбит/с), нежели ARPANET. В 1990 году сеть ARPANET прекратила своё существование, полностью проиграв конкуренцию NSFNet. 1969 г. ARPANET
  • 50. 1970 год Денис Ритчи и Кеннет Томсон выпускают первую версию Unix; Доктор Кодд публикует первую статью, посвященную реляционной модели данных. Коллектив под руководством Алана Шугарта придумывает первый, восьмидюймовый флоппи-диск (емкостью 80 Кбайт); Никлаус Вирт разрабатывает Паскаль. Язык, который Вирт рассматривал как средство изучения принципов программирования, стараниями компании Borland (Aka Inprise, aka Corel) прижился и в программистской среде. И жив до сих пор — одно из самых популярных RAD- средств, Delphi, базируется на Object Pascal.
  • 51. Особенности • Применение персональных компьютеров. • Телекоммуникационная обработка данных. • Объединение в компьютерные сети. • Широкое использование систем управления базами данных. • Элементы интеллектуального поведения систем обработки данных и устройств. Четвертое поколение компьютеров (1971 г. – по настоящее время)
  • 52. В недрах компании Intel разработан первый в мире микропроцессор Intel 4004. Это чудо может выполнять аж 60 тысяч операций в секунду и стоит всего 300 долларов. В свет выходит первый карманный калькулятор Poketronic. Рэй Томлисон разрабатывает систему электронной почты и предлагает использовать значок @ ("собака"). Отправляет первое электронное письмо с одного компьютера на другой. Томлинсон отправил самому себе сообщение «QWERTYUIOP». 1971 год. Первый в мире микропроцессор.
  • 53. Apple Основана 1975 год. Стив Джобс, Стив Возняк, Рональд Уэйн
  • 54. 1971 год. Первый персональный компьютер Apple I. Apple I (также Apple-1) — ранний персональный компьютер. Был разработан Стивом Возняком для личного использования. У друга Возняка Стива Джобса появилась идея продавать компьютер. Apple I стал первым продуктом компании Apple Computer (теперь Apple Inc.), продемонстрированом в апреле 1976 года в «клубе самодельных компьютеров» в Пало-Альто, Калифорния
  • 55. 1977 год. Первый персональный компьютер серийного производства Apple II Первые компьютеры Apple II, появившиеся в продаже 5 июня 1977 года, были оснащены процессором MOS Technology 6502 на тактовой частоте 1 МГц, 4 КБ ОЗУ (расширяемыми до 48 КБ), 4 КБ ПЗУ, содержавшее Монитор и интерпретатор Integer BASIC (он же Basic для целочисленных операций), интерфейсом для подключения кассетного магнитофона.
  • 56. Macintosh 128k (первый компьютер Macintosh, представлен в 1984 году Newton MessagePad — почти первый КПК 1993 Обзор продуктов. Macintosh.
  • 57. Apple Mac Pro Apple Mac mini iPhone Apple Mac Book Apple Mac OS
  • 58. International Business Machines Corporation Основана 1911 - 1921 году Герман Холлерит Томас Уотсон-старший
  • 59. 1981 г. IBM Corporation (International Business Machines)(США) представила первую модель персонального компьютера — IBM 5150, положившую начало эпохи современных компьютеров. Первый IBM PC был разработан подразделением IBM в г. Бока-Ратон, шт. Флорида, в подразделении работало 12 сотрудников (для сравнения: штат компании Microsoft в то время насчитывал 32 человека). В то время фирма IBM не придавала большого значения персональным компьютерам, поэтому в IBM PC было использовано много «чужих» компонентов (например, использовался процессор фирмы Intel, а операционная система MS-DOS была лицензирована Microsoft у Seattle Computer Products) 1981 год. Первый персональный компьютер IBM.
  • 60. Революционный сервер от IBM - iSeries 400. Обзор продуктов. IBM
  • 61. Программное обеспечение, обеспечивающее в безопасном режиме возможности общения, совместной работы и повышения производительности Сервера